种植基础第二章的讲解(种植基础第二章的讲解怎么写)
一、种菜基础讲解?
首先种菜要从难到易,不同蔬菜种植的难度系数是不同的。
一般来说叶菜类蔬菜种植最简单,尤其生长周期只有二三十天的速生叶菜类,比如小白菜、小油菜、菜薹。这些十字花科的叶菜最好种,干籽播种2-3天就能出苗,出苗后十多天就能陆续采收,在施足底肥(主要是粪肥)的情况下几乎不用追肥。
其次为油麦、生菜、菠菜、香菜、韭菜等,这些蔬菜虽然也为叶菜,但是它们种子发芽困难,生长周期比较长,所以播种时要下些功夫,最好进行浸种处理,才能很好的出苗。由于这些叶菜生长缓慢,生长期长,田间管理中需要追肥1-2次,并进行中耕松土和除草。
最难种的就是果菜类和豆类蔬菜了,主要包括茄果类蔬菜(番茄、茄子、辣椒)、瓜类蔬菜(黄瓜、西甜瓜、丝瓜、苦瓜等)、豆类蔬菜(豇豆、扁豆、荷兰豆等),这些以采收果实为主的蔬菜需要根据不同的生长阶段进行不同管理。注意协调植株营养生长和生殖生长的相互关系,在保证植株足够的营养生长的情况下多开花多结果。对于这些蔬菜需要不断尝试,总结经验进行种植,大家可以看我写过的一些技术贴,都是我的亲身体会,应该对您有所帮助。
二、相机知识的基础讲解?
曝光及曝光三要素指的是光圈、快门速度、感光度ISO;光圈,就是光线进入相机的孔径大小,快门速度就是指光线进入相机的时间长短,还有感光度ISO,白平衡,曝光补偿,测光及测光模式,对焦及对焦模式等参数和调节项。以下是详细介绍:
1、曝光及曝光三要素指的是光圈、快门速度、感光度ISO;曝光简单说就是我们的画面光线亮度,太亮了是曝光过度,也称为过曝,太暗了是曝光不足,也称为欠曝;有相关的测光表数据可以参考;
2、光圈,就是光线进入相机的孔径大小,光圈越大(数值越小),进光孔径越大,进光量越多,所以曝光量越大,画面亮度越高,景深越浅,背景虚化程度也就越高(背景越模糊),反之亦然;
3、快门速度就是指光线进入相机的时间长短,它是指快门开启到闭合的这段时间,快门速度越快,进光时间短,进光量就越少,曝光量也就越小,画面越暗,反之亦然;
4、感光度ISO,感光度就是感光元件对光线的敏感程度,同样的光线亮度,感光度越高,感光元件对光线更加敏感,画面也就越亮,高感光度会产生噪点,一般情况建议慎用;
5、白平衡,简单说就是相机中色温K值的设置,一般K值在5000中算中间值作为基准:画面偏蓝,显冷调的时候,将K值往5000以下调;画面偏黄,显暖调的时候,将K值往5000以上调;
6、曝光补偿,曝光补偿就是对我们测光后的画面亮度进行增加光线或者减少光线的功能,这个功能是为了防止测光在有些时候失效的情况而设定的,有一个【白加黑减】的原则,如果画面拍完后偏暗,可以将曝光补偿往正方向调整,增加曝光,反之亦然;
7、测光及测光模式,测光就是我们相机对画面进行光线测量的一个过程;测光模式主要有评价测光(平均测光)、中央重点平均测光、点测光;
评价测光(平均测光),就是相机将画面分为一个个小方格,分别对每个小方格进行光线测量后再统计平均得到最终曝光,但对于大光比场景不太实用;中央重点平均测光,就是对相机最中间区域进行平均测光,这就不是对整个画面了,是最为实用的一种测光方式,因为我们大部分相机就是依靠对画面最中央区域进行测光,适用场合也是最广的;点测光,是对一个小点进行测光,是最为精准的测光方式,能确保我们主体的测光是最准确的;
8、对焦及对焦模式,对焦就是使我们的拍摄主体拍摄清晰地过程;手动对焦,依靠手动调整变焦环实现对拍摄主体的清晰程度的调整,一般在自动对焦无法满足需要时使用,毕竟手动调整浪费时间;单次自动对焦,对拍摄主体对焦一次,适合拍摄静物;连续自动对焦,半按快门后对物体进行持续对焦,物体移动,保持半按快门就可以让对焦点会跟着移动物体,适合拍摄运动物体;全自动对焦,利用相机自行判断对焦点,自动切换单次自动对焦还是连续对焦,取决于拍摄对象是否运动;
三、化学沉淀基础讲解?
基本简介
化学沉淀现象可以用溶度积来说明。在微溶性盐类的饱和溶液中, 在一定温度下,其离子浓度(克离子/升)的乘积是一个常数,称溶度积。例如,氢氧化镁的溶度积([Mg2+]·[OH-]2)在18°C时是 1.2×10-11。
反应简介
根据同离子效应,水中的镁离子和氢氧根离子,不论它们来自同一化合物或不同的化合物,只要离子浓度的乘积超过氢氧化镁的溶度积,它们就结合为氢氧化镁沉淀。
应用简介
水中的铁、锰盐类,可用空气或其他氧化剂氧化为难溶的氢氧化物或氧化物,而从水中析出。
废水中对健康有害的金属离子(如汞、镉、铬、铅、铜和锌)的氢氧化物都是难溶或微溶的物质。用石灰提高废水的pH值,就可使它们从水中析出。
废水中的铬酸根离子(CrO厈)通常先还原为三价铬离子,然后用石灰沉淀;也可以投加钡盐,使它成为溶解度极小的铬酸钡沉淀。
废水中的有机磷经生物处理后转化为磷酸盐,将使承接废水的水体富营养化。可用铝盐或铁盐把它转化为难溶的磷酸铝或磷酸铁,从水中析出。
四、计数原理基础讲解?
计数原理#
分类加法计数原理:N=m1+m2+⋯mn;
分步乘法计数原理:N=m1×m2×⋯×mn;
区别:加法原理中,各种方法相互独立,用其中任何一种方法都可以完成这件事;乘法原理中各个步骤中的方法是相互依存的,只有各个步骤都完成才能做完这件事;
五、桩基础图纸讲解?
桩基础是一种在土层深处钻孔后注入混凝土的支撑结构,通常用于建筑物、桥梁、码头和船坞等大型工程的基础中。桩基础图纸是用于表达桩基础结构的设计和施工信息的工具。
桩基础图纸中包含以下信息:
1. 建筑物或工程的基础平面布置图:用于标识桩基础的位置和数量。
2. 桩基础剖面图:用于描述桩基础在土层内部的排列方式和深度,以及桩身和桩头的尺寸和形状。
3. 桩身和桩头的细节图:用于表示桩身和桩头的结构细节,如钢筋布置、板厚和焊接方式。
4. 材料说明:用于标识所有用于桩基础的材料,包括混凝土、钢筋和其他附件。
5. 钻孔布置图:用于确定钻孔的位置和深度,以及钻孔直径和稳定性要求。
桩基础图纸是桩基础设计和施工中的关键文档之一,对确保工程的质量和安全具有重要意义。
六、傲慢与偏见第二章讲解?
第二章内容概括:班纳特先生拜访彬格莱先生,班纳特太太和小姐们谈论彬格莱先生。
《傲慢与偏见》作品生动反映了18世纪末到19世纪初处于保守和闭塞状态下的英国乡镇生活和世态人情,被英国小说家和戏剧家毛姆列为世界十大小说之一。
七、围棋教学基础入门讲解?
入门学围棋,历史要牢记。相传四千年,中华之绝技。
八、evc基础知识讲解?
D-异抗坏血酸钠(evc)为食品行业中重要的抗氧保鲜剂,可保持食品的色泽,自然风味,延长保质期,且无毒副作用,在食品行业中,主要用于肉制品,水果,蔬菜,罐头,果酱,啤酒,汽水,果茶,果汁,葡萄酒等
1. 确定本案例分析考查的内容。 2. 确定考查的是那些知识点 3. 详细分析案情。对于复杂的案例,要仔细分析,避免遗漏重要的答题线索。
4. 浏览所有的问题,揣摩命题思路。
5. 根据“因题找法”的思路,迅速地在脑海中找到每个问题对应的知识点。
6. 统筹考虑全部案情和问题,在卷面上写下最终答案。
D-异抗坏血酸钠(evc)为食品行业中重要的抗氧保鲜剂,可保持食品的色泽,自然风味,延长保质期,且无毒副作用,在食品行业中,主要用于肉制品,水果,蔬菜,罐头,果酱,啤酒,汽水,果茶,果汁,葡萄酒等
1. 确定本案例分析考查的内容。 2. 确定考查的是那些知识点 3. 详细分析案情。对于复杂的案例,要仔细分析,避免遗漏重要的答题线索。
4. 浏览所有的问题,揣摩命题思路。
5. 根据“因题找法”的思路,迅速地在脑海中找到每个问题对应的知识点。
6. 统筹考虑全部案情和问题,在卷面上写下最终答案。
九、速成围棋基础篇讲解?
明白“气”是围棋的生命,牢记“金角银边草肚皮”是行棋方略
十、gck基础知识讲解?
配电屏主要由进线柜、出线柜、电容器柜、计量柜等组成。
进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。
出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。
母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。
PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。
隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。
电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。
计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。
本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.